關于影響碳化鎢噴涂性能的因素探討!影響碳化鎢噴涂性能(諸如硬度、耐磨性、結合強度、孔隙率等等)的因素,主要涵蓋材料體系、設備參數、施工工藝以及后處理等諸多環節,具體分析如下:一、材料體系1.粉末成分與粒度-粘結相種類:碳化鎢粉末一般來講需添加金屬粘結相(像Co、Ni、Cr之類),粘結相的含量,對于涂層韌性與結合強度而言,有著直接的影響。舉例來說,WC-12Co涂層的結合強度(處于70~100MPa范圍)相較于純WC涂層更高,而且其抗沖擊性也更為優良。-粉末粒度分布:-若粒度太小(比如<15μm):在焰流之中,極易出現過度氧化或者蒸發的狀況,從而致使涂層含有WC???(缺碳相),進而使得硬度下降。-要是粒度太大(例如>45μm):則會出現熔融不充分的情形,涂層孔隙率隨之升高,結合強度也就降低了。-理想粒度方面:對于超音速火焰噴涂(HVOF)而言,適用的是15~45μm范圍;而等離子噴涂適用的則是20~60μm范圍。碳化鎢材料在高溫、高速氣流中熱噴涂到工件表面,形成均勻的薄膜。重復噴涂。鹽城螺旋軸噴涂碳化鎢加工廠

超音速火焰噴涂碳化鎢噴涂在瓦楞輥上的應用一、熱噴涂碳化鎢在瓦楞輥上的應用A. 新型瓦楞輥噴涂碳化鎢B、舊瓦楞輥改造為碳化鎢瓦楞輥C、碳化鎢瓦楞輥的修復 新型碳化鎢瓦楞輥的涂層厚度為0.05-0.1mm。長期使用后涂層減少,無法生產時,我們會為您清理殘留的碳化鎢并進行修復。瓦楞輥的直徑幾乎沒有變化。2、碳化鎢瓦楞輥加工工藝碳化鎢瓦楞輥的工藝與傳統瓦楞輥不同。之前的基體熱處理硬度不同,對噴涂前的齒形精度要求更高。它必須在全自動數控磨削上完成。其次,噴涂技術是保證碳化鎢硬度的關鍵。后續拋光處理的結合力和質量,**難加工的是噴涂后的拋光技術。由于瓦楞輥不同于一般工件、齒形的獨特性和碳化鎢極高的表面硬度(如金剛石),傳統的普通砂輪磨削根本無法進行。→研磨→(中頻淬火)→噴砂→預熱→打底→噴涂碳化鎢(厚度0.05~0.06mm)→拋光研磨——壽命20-5000萬跑米
蘇州硬質合金碳化鎢厚度例如,在航空航天發動機中,碳化鎢涂層可以降低溫度并延長零件的壽命。

碳化鎢噴涂工藝輥表面涂層失效分析
本文主要研究熱鍍鋅機組噴碳化鎢工藝輥表面噴鍍層剝落的原因。加工輥基材為45號鋼,表面超聲噴涂碳化鎢涂層。工藝輥使用不到一年,發現輥面中間的噴涂層脫落。針對輥子表面噴涂層的剝落現象,進行了噴涂材料的成分分析和涂層的顯微分析。研究發現,噴涂前的噴砂工序非常關鍵,在噴涂層脫落的地方可以發現殘留的砂粒。通過對涂層斷面的分析,進一步證明在噴涂前的噴砂和紋理化過程中,殘留的砂粒沒有完全去除,在使用過程中會導致噴涂層剝落。
該法還處于研究中,一些技術還不成熟。5 .APT快速鍛燒快速還原法 此法的實質是將APT在850-1000℃下于氧化氣氛中快速加熱鍛燒,然后在氫氣爐中快速加熱到1100-1300℃的溫度下還原,用此種方法可制備粒度為25-36μm的鎢粉。6. 鹵化物沸騰層氫還原法 將鎢的氯化物或氟化物在沸騰層中用H2還原。首先將H2和原始鎢粉送入反應器底部,制成鎢沸騰層,而鹵化物蒸氣由反應器上部通入反應器內,在給定的比較好溫度下被H2還原成鎢粉,并沉積在原始鎢粉上,使原始鎢粉逐漸粗化,定期有反應器內部卸出鎢粉。用此種方法制備的鎢粉粒度大于40μm。7.粗晶鋁熱工藝 通過高吸熱反應使WC直接從鎢精礦中生產出來,該法能生產高純度、粗顆粒、大塊、單相WC晶粒。8.鎢精礦熔鹽碳化法(氣體噴射法) 首先在1050-1100℃的高溫下,用Na2SiO3-NaCl熔鹽將鎢精礦分解,將所生成的Na2WO4-NaCl熔鹽相同含有Fe、Mn、Ca的硅酸鹽相分離,然后用甲烷噴入熔鹽相中,生成粗晶WC。該法優點成本低,約為通常60%,缺點是雜質(Mo、Cr、Fe、Ni、Si)含量偏高,需要長時間的化學處理。碳化鎢噴涂可以提高材料的耐腐蝕性,使其適用于需要耐各種腐蝕介質的零件和工件。

為了解決工藝輥的腐蝕磨損問題,不改變基材成分的表面處理是目前常用的工藝措施。例如,通過滲透鍍、熱噴焊、熱噴涂技術等在工藝輥表面形成涂層。涉及的涂層材料包括W-Mo合金、鐵-鋁金屬間化合物、WC-Co系列金屬陶瓷、其中,以HVOF碳化鎢為噴涂材料已廣泛應用于熱鍍鋅汽車板生產線。工藝輥表面噴涂碳化鎢后,可提高帶鋼表面質量。 HVOF制備的碳化鎢涂層具有良好的結合力,為基材提供了良好的保護。但是,如果噴涂失敗并剝落,輥體的基材將直接暴露在外面,導致其迅速失效。因此,為了保證噴涂層能夠更好地保護輥系,獲得更好的帶鋼表面質量,有必要對噴涂層失效的原因及影響因素進行研究。采用超聲波火焰工藝(HVOF或HVAF)噴涂Wc 12Co或Wc 10Co4Cr,瓦楞表面耐磨性能顯著提高。南通碳化鎢加工廠家
如鋼鐵工藝輥、耐磨導輥等。例如,瓦楞紙機的瓦楞輥通過超音速火焰工藝噴涂碳化鎢。鹽城螺旋軸噴涂碳化鎢加工廠
1、測試方法 對在機器上使用半年就剝落涂層的工藝輥進行故障分析。工藝輥表面WC-12Co涂層采用普萊克斯JP5000超音速火焰噴槍制備,涂層厚度約150μm。噴涂過程中,噴涂距離380mm,氧氣流量2000scfh,煤油流量6.0gph,送粉速度80g/min。現場采集工藝輥表面噴涂層不合格部分和非不合格部分樣品進行實驗室檢測。采用電感耦合等離子體原子發射光譜儀(ICP,Agilent 725ES)檢測工藝輥的材料成分,采用掃描電子顯微鏡(SEM)和能譜儀(EDS)分析其形貌和元素組成。涂層。為研究噴砂后處理對界面微觀結構的影響,對噴砂后的噴涂試件進行空氣吹掃和空氣吹掃耦合鋼刷,對不同噴砂處理后的試件涂層/基材界面進行了對比分析。執行。微觀分析。 2、輥面檢測 現場觀察到的爐外滾筒外觀如圖1所示。 爐外滾筒表面可見鍍層銹跡,銹跡呈斑點析出狀態,宏觀外觀部分是摩爾紋。在工藝輥中間可以看到涂層的剝離區域。工藝輥邊緣表面沒有明顯的銹跡,在本研究中視為非故障部分。在研究過程中,對剝離涂層的結構和成分進行了分析。鹽城螺旋軸噴涂碳化鎢加工廠
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